intensidad de fuga, están afectadas por factores como la temperatura ambiente,
temperatura del conductor, humedad y nivel de la tensión aplicada.
Si el circuito estuviese alimentado por una tensión alterna, la componente capacitiva (8.1.2)
producida no desaparecería nunca. Este es el motivo por el que en la medición de la
resistencia de aislamiento se aplica siempre tensión CC; de esta forma la intensidad de
fuga desciende rápidamente a cero y no afecta a posteriores mediciones. Se utiliza una
tensión elevada porque a menudo existe un punto débil de aislamiento que produce
cortocircuitos debido a la superficie de fuga (vea 6.1.4), mostrando de esta forma fallos de
aislamiento que no se apreciarían con niveles bajos de tensión. La prueba de aislamiento
mide la tensión aplicada y la intensidad de fuga resultante que circula, indicando la
resistencia obtenida por un cálculo interno que está basado en la ley de Ohm:
Tensión de prueba (V)
Resistencia de aislamiento (MΩ) =
Intensidad total de fuga (µA)
A medida que los condensadores del sistema se cargan, la intensidad de carga se reduce
a cero, y la lectura de la resistencia de aislamiento se estabiliza indicando que la
capacidad de la instalación está completamente cargada. El sistema queda entonces
cargado con la máxima tensión de prueba, y sería peligroso mantenerlo en dicho estado.
El KEW6016 dispone de un dispositivo de descarga automático que actúa tan pronto
como se libera el botón de medición, lo que asegura la descarga completa del circuito a
comprobar.
Si la instalación a comprobar está húmeda y/o sucia, el componente de fuga superficial
será elevado, dando lugar una lectura de aislamiento baja. En el caso de una instalación
muy grande, las resistencias de aislamiento de todos los circuitos individuales estarán en
paralelo y la resistencia total será también reducida. A mayor número de circuitos
conectados en paralelo menor será la resistencia total de aislamiento.
8.2 Daños a equipos sensibles a la tensión
Un número cada vez mayor de equipos electrónicos están conectados a las redes
eléctricas. Los circuitos de estado sólido de estos equipos podrían resultar dañados por los
niveles de tensión utilizados en las pruebas de aislamiento. Para prevenir estos daños es
importante que estos equipos sensibles la tensión se desconecten antes de llevar a cabo la
prueba y que una vez realizada se vuelvan a conectar inmediatamente. Los dispositivos
que puede ser necesario desconectar son:
● Reactancias electrónicas de fluorescentes
● Detectores pasivos de infrarrojos (PIRs)
● Dimmers
● Conmutadores táctiles
● Temporizadores de retardo
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